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公开(公告)号:CN116908789A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311179142.4
申请日:2023-09-13
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 一种地基合成孔径雷达干涉测量建筑立面变形信息提取方法,首先建立地理编码查找表,该地理编码查找表为GB‑SAR成像投影面上GB‑SAR影像像元与三维点云的匹配关系,然后获得建筑立面区域内的多个GB‑SAR影像像元,测量各GB‑SAR影像像元的LOS变形值,以及在地理编码查找表中找到与各GB‑SAR影像像元相匹配的各三维点云,再根据各GB‑SAR影像像元的LOS变形值以及与其相匹配的三维点云,计算各GB‑SAR影像像元的立面变形值,最后基于各GB‑SAR影像像元的立面变形值得到建筑立面的变形分布。本设计能够实现全天时、全天候的建筑立面变形实时监测。
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公开(公告)号:CN113916260B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111163239.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种测量机器人实时组网自动平差计算方法。它包括如下步骤,步骤一:建立智能测站点、建立基准点、建立监测点;步骤二:布设气象采集点及气象数据获取;步骤三:实时角度和距离采集;步骤四:进行实时气象改正;步骤五:监测点近似坐标计算、确定观测角和距离的权、建立角度和距离误差方程式;步骤六:法方程的组成和解算;步骤七:监测点点位中误差计算;步骤八:重复步骤二气象数据获取~步骤七监测点点位中误差计算,获取第二周期的监测点坐标。本发明具有提高变形监稳定性、精度高以及效率的优点。
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公开(公告)号:CN115576030A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211150929.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于气象模型的精细化测距边气象改正方法。它包括如下步骤,步骤一:安装气象站,获取气象观测值;步骤二:确定气象模型精度指标;步骤三:建立气象模型;步骤四:利用站点和测点坐标确定测距边电磁波传播路径,计算经过这两点的直线方程;步骤五:内插获取电磁波传播路径上的气象参数,分段进行气象改正,将每段气象改正值求和获取测距边气象改正值。本发明克服了现有技术进行气象改正可能存在一定误差的缺陷;具有提高气象改正精度,满足高精度监测成果的优点。
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公开(公告)号:CN104535044B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410687267.2
申请日:2014-11-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种水平式双向变形监测系统,有大套管、小套管配套相连接为一组套筒组;若干所述套筒组依次首尾相连接;大套管上设置有大套管滑槽;小套管的一端通过大套管滑槽定位与同一组套筒组的所述大套管滑动连接,并设置有分线盘,分线盘设置有若干分线盘分线孔;小套管的另一端通过连接环与下一组套筒组的大套管固定连接;每一根所述线体一一对应一个所述分线盘,该线体末端固定连接在对应所述分线盘的一个所述分线盘分线孔上;其余线体穿过该所述分线盘的其余所述分线盘分线孔。本发明的有益之处在于:能监测土体内部的不同高程处沉降或回弹变形情况;大量程,土体变形可通过线体反映至末端,实现变位式测量;满足大量程监测需求。
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公开(公告)号:CN104535044A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410687267.2
申请日:2014-11-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种水平式双向变形监测系统,有大套管、小套管配套相连接为一组套筒组;若干所述套筒组依次首尾相连接;大套管上设置有大套管滑槽;小套管的一端通过大套管滑槽定位与同一组套筒组的所述大套管滑动连接,并设置有分线盘,分线盘设置有若干分线盘分线孔;小套管的另一端通过连接环与下一组套筒组的大套管固定连接;每一根所述线体一一对应一个所述分线盘,该线体末端固定连接在对应所述分线盘的一个所述分线盘分线孔上;其余线体穿过该所述分线盘的其余所述分线盘分线孔。本发明的有益之处在于:能监测土体内部的不同高程处沉降或回弹变形情况;大量程,土体变形可通过线体反映至末端,实现变位式测量;满足大量程监测需求。
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公开(公告)号:CN104359450A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410685521.5
申请日:2014-11-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G01B21/32
CPC classification number: G01B5/30
Abstract: 本发明公开了一种水平式双向变形监测系统,有大套管、小套管配套相连接为一组套筒组;若干套筒组依次首尾相连接;大套管上设置有大套管滑槽;小套管的一端通过大套管滑槽定位与同一组套筒组的大套管滑动连接,并设置有B分线盘,B分线盘设置有若干B分线盘分线孔;小套管的另一端通过连接环与下一组套筒组的大套管固定连接,并设置有A分线盘,A分线盘设置有若干A分线盘分线孔;每一根线体末端对应地固定连接在一个B分线盘分线孔上,其余线体穿过该B分线盘的其余B分线盘分线孔。线体首端与关策柜中的恒力拉线传感器的测量线绳结连接,以进行测量观测。本发明能同时监测土体内部的水平、垂直方向变形情况;满足大变形监测要求。
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公开(公告)号:CN119881993A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510311195.X
申请日:2025-03-17
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC: G01S19/44
Abstract: 本发明提供低成本GNSS终端的电离层VTEC模型建立方法及系统,针对每个卫星对应的几何无关组合值,采用载波相位平滑伪距方法进行处理得到对应的有偏的电离层斜延迟值,并剔除不满足精度要求的有偏的电离层斜延迟观测值,提高电离层斜延迟值的精度,大大降低了低成本GNSS天线接收GNSS信号时环境干扰的影响,从而提高了电离层VTEC模型的精度,计算准确度高。本发明解决了低成本GNSS终端的观测数据信号增益不均匀、易受环境干扰的问题,对GNSS观测数据的处理的终端设备要求较低,使得低成本GNSS终端也可利用GNSS观测数据估计电离层总电子含量,进而提高测站布设密度,能获取更高空间分辨率的反演数据,更准确地表征电离层总电子含量的时空变化。
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公开(公告)号:CN117516490A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311169116.3
申请日:2023-09-12
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种兼容测距、测角、测气象元素多功能智能测站,涉及自动化观测房的技术领域。它包括观测房和观测墩,观测房的临江侧设置有自动启闭窗;观测墩顶部伸出观测房房顶,观测墩顶部设置有人工观测仪器,观测墩中部设置牛腿,牛腿正对着自动启闭窗,牛腿顶部设置有自动安平基座,自动安平基座顶部设置有自动化观测仪器,观测墩牛腿靠近自动启闭窗一侧设置有气象传感器。本发明的人工观测仪器和自动化观测仪器架设在同一观测墩,位移变化同步,通过首次联测,得到两者坐标的固定差值,利用固定误差改正后,可实现人工与自动化工作基点完全统一。本发明还涉及这种兼容测距、测角、测气象元素多功能智能测站的安装方法。
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公开(公告)号:CN113916260A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111163239.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种测量机器人实时组网自动平差计算方法。它包括如下步骤,步骤一:建立智能测站点、建立基准点、建立监测点;步骤二:布设气象采集点及气象数据获取;步骤三:实时角度和距离采集;步骤四:进行实时气象改正;步骤五:监测点近似坐标计算、确定观测角和距离的权、建立角度和距离误差方程式;步骤六:法方程的组成和解算;步骤七:监测点点位中误差计算;步骤八:重复步骤二气象数据获取~步骤七监测点点位中误差计算,获取第二周期的监测点坐标。本发明具有提高变形监稳定性、精度高以及效率的优点。
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公开(公告)号:CN113251930B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110729124.3
申请日:2021-06-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了高精度管或孔内有效管或孔径及其圆心智能测量装置。它包括弹性置中器、支架、CCD垂线坐标仪、低功耗数据采集仪、储液桶、浮桶、线体和控制器;线体一端与弹性置中器连接,另一端穿过CCD垂线坐标仪、支架、储液桶、浮桶与控制器连接;控制器位于浮桶内;CCD垂线坐标仪、储液桶分别设置在支架上;低功耗数据采集仪与CCD垂线坐标仪连接;液体位于储液桶内;浮桶悬浮在储液桶内;低功耗数据采集仪、控制器分别与工控机连接。本发明具有自动化程度高、大大降低人工劳动强度、提高测量准确性的优点。本发明还公开了所述的高精度管或孔内有效管或孔径及其圆心智能测量装置的测量方法。
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